Mulino a vento da un motore passo-passo. Generatore mini-eolico affidabile: realizzare un mulino a vento con le proprie mani da un vecchio dispositivo di raffreddamento del computer Generatore da un motore passo-passo da 12 volt

Realizzazione di un generatore eolico non significa necessariamente la fabbricazione di un complesso grande e potente in grado di fornire elettricità a un'intera casa o gruppo di consumatori. Puoi realizzare, che è, in effetti, un modello funzionante di un'installazione seria. Lo scopo di un tale evento potrebbe essere:

  • Familiarizzazione con le basi dell'energia eolica.
  • Attività di apprendimento congiunte con i bambini.
  • Un campione sperimentale che precede la realizzazione di una grande installazione.

La creazione di un tale mulino a vento non richiede l'uso di una grande quantità di materiali o strumenti, puoi cavartela con mezzi improvvisati. Non è necessario contare sulla produzione di grosse quantità di energia, ma può bastare per alimentare una piccola lampada a LED. Il problema principale che esiste durante la creazione è il generatore. È difficile crearlo da soli, perché le dimensioni del dispositivo sono ridotte. Il modo più semplice è usare , permettendoti di usarlo in modalità generatore.

Mulino a vento fatto in casa basato su un motore passo-passo

Molto spesso, quando produzione di turbine eoliche di piccola potenza utilizzare motori passo-passo. La particolarità del loro design è la presenza di diversi avvolgimenti. Solitamente, a seconda delle dimensioni e della destinazione d'uso, i motori sono realizzati con 2, 4 o 8 avvolgimenti (fasi). Quando la tensione viene applicata a loro volta, l'albero ruota rispettivamente di un certo angolo (passo).

Il vantaggio dei motori passo-passo è la capacità di produrre una corrente sufficientemente grande a basse velocità di rotazione. Una girante può essere installata sul generatore da un motore passo-passo senza dispositivi intermedi: ingranaggi, riduttori, ecc. La generazione di elettricità sarà effettuata con la stessa efficienza di altri progetti che utilizzano ingranaggi overdrive.

La differenza di velocità è molto significativa: per ottenere lo stesso risultato, ad esempio, su un motore collettore, sarà necessaria una velocità di rotazione di 10 o 15 volte superiore.

Si ritiene che utilizzando un generatore da un motore passo-passo, sia possibile caricare batterie o batterie. cellulari, ma in pratica i risultati positivi sono estremamente rari. Fondamentalmente si ottengono alimentatori per piccole lampade.

Gli svantaggi dei motori passo-passo includono uno sforzo significativo richiesto per avviare la rotazione. Questa circostanza riduce la sensibilità dell'intero , che può essere in qualche modo corretta aumentando l'area e l'ampiezza delle pale.

Puoi trovare questi motori in vecchie unità floppy, scanner o stampanti. In alternativa, puoi acquistare motore nuovo se in magazzino dispositivo desiderato non apparirà. Per un effetto maggiore, dovrebbero essere scelti motori più grandi, in grado di fornire una tensione sufficientemente elevata da poter essere in qualche modo utilizzata.

Generatore eolico da parti della stampante

Uno di opzioni adatte- utilizzando un motore passo-passo dalla stampante. Può essere rimosso da un vecchio dispositivo guasto, ogni stampante ha almeno due di questi motori. In alternativa, puoi acquistarne uno nuovo che non è stato utilizzato. È in grado di generare una potenza di circa 3 watt anche con vento leggero, tipico della maggior parte delle regioni della Russia. La tensione raggiungibile è di 12 V o superiore, il che consente di considerare il dispositivo come una capacità di ricarica della batteria.

motore passo-passo produce tensione alternata. Per l'utente, è necessario prima di tutto raddrizzarlo. Dovrai creare un raddrizzatore a diodi, che richiederà 2 diodi per ciascuna bobina. Puoi anche collegare direttamente il LED ai terminali della bobina, con una velocità di rotazione sufficiente questo è sufficiente.

La girante del rotore è più semplice da installare direttamente sull'albero motore. Per fare ciò, è necessario realizzare una parte centrale che possa adattarsi perfettamente all'albero. Per rafforzare il fissaggio della girante, è necessario praticare un foro e tagliare un filo al suo interno. Successivamente, vi verrà avvitata una vite di bloccaggio.

Per la fabbricazione di lame vengono solitamente utilizzati tubi per fognatura in polipropilene o altri materiali adatti. La condizione principale è il peso ridotto e una forza sufficiente, poiché le lame a volte raggiungono una velocità abbastanza decente. L'uso di materiali inaffidabili può creare una situazione indesiderabile in cui la girante cade a pezzi in movimento.

lame

Di solito vengono prodotte 2 lame, ma se ne possono fare di più. Va ricordato che ampia superficie della pala aumenta la turbina eolica KIEV, ma parallelamente aumenta il carico frontale sulla girante, che viene trasmesso all'albero motore. Si sconsiglia inoltre la fabbricazione di lame piccole, in quanto non saranno in grado di superare l'incollaggio dell'albero all'inizio della rotazione.

Per poter ruotare il mulino a vento attorno all'asse verticale, è necessario creare un nodo speciale. La difficoltà in questo risiede nella necessità di garantire l'immobilità del cavo proveniente dal generatore. Poiché il dispositivo ha uno scopo piuttosto decorativo, di solito è più facile affrontare il problema: il consumatore è installato direttamente sull'alloggiamento del generatore, escludendo la presenza di un lungo cavo. Altrimenti, dovrai montare un sistema come un collettore di spazzole, il che è irrazionale e richiede tempo.

Albero

Il mulino a vento assemblato deve essere installato ad un'altezza di almeno 3 metri. I flussi di vento vicino alla superficie terrestre hanno una direzione instabile a causa della turbolenza. Arrampicarsi a una certa altezza aiuterà a ottenere flussi più uniformi. Per autoinstallazione uno stabilizzatore di coda è installato nel vento lungo l'asse di rotazione, che svolge il ruolo di banderuola. È realizzato con qualsiasi pezzo di plastica, lamiera di alluminio o altro materiale a portata di mano.

Come generatore per un mulino a vento, è adatto un motore passo-passo (SM) per una stampante. Anche a bassa velocità di rotazione genera una potenza di circa 3 watt. La tensione può superare i 12 V, il che rende possibile caricare una piccola batteria.

Principi di utilizzo

La turbolenza del vento negli strati superficiali, caratteristica del clima russo, porta a continui cambiamenti nella sua direzione e intensità. I grandi generatori eolici con una potenza superiore a 1 kW saranno inerziali. Di conseguenza, non avranno il tempo di rilassarsi completamente quando la direzione del vento cambia. Ciò è impedito anche dal momento di inerzia nel piano di rotazione. Quando un vento laterale agisce su un mulino a vento funzionante, subisce enormi carichi che possono portare al suo rapido fallimento.

Si consiglia di utilizzare un generatore eolico di piccola potenza, fatto a mano, con una leggera inerzia. Con il loro aiuto, puoi caricare batterie per telefoni cellulari a basso consumo o utilizzare i LED per illuminare il cottage.

In futuro, è meglio concentrarsi sui consumatori che non richiedono la conversione dell'energia generata, ad esempio per il riscaldamento dell'acqua. Poche decine di watt di energia potrebbero essere sufficienti per mantenere la temperatura acqua calda o per il riscaldamento aggiuntivo dell'impianto di riscaldamento in modo che non si congeli in inverno.

Parte elettrica

Un generatore in un mulino a vento può installare un motore passo-passo (SM) per una stampante.

Anche a bassa velocità di rotazione genera una potenza di circa 3 watt. La tensione può superare i 12 V, il che rende possibile caricare una piccola batteria. Il resto dei generatori funziona efficacemente a più di 1000 giri al minuto, ma non funzionerà perché il mulino a vento ruota a 200-300 giri al minuto. Qui è necessario un cambio, ma crea ulteriore resistenza e ha anche un costo elevato.

In modalità generatore, il motore passo-passo produce corrente alternata, che è facile da convertire in costante utilizzando un paio di ponti a diodi e condensatori. Lo schema è facile da assemblare con le tue mani.

Installando uno stabilizzatore dietro i ponti, otteniamo una tensione di uscita costante. Per il controllo visivo, puoi anche collegare un LED. Per ridurre le perdite di tensione, vengono utilizzati diodi Schottky per rettificarlo.

In futuro sarà possibile creare un mulino a vento con un motore passo-passo più potente. Un tale generatore eolico avrà un grande momento iniziale. Il problema può essere eliminato scollegando il carico durante l'avviamento ea basse velocità.

Come costruire un generatore eolico

Le lame possono essere realizzate con le tue mani da un tubo in PVC. La curvatura desiderata viene selezionata se la prendi con un certo diametro. Lo sbozzato della lama viene disegnato sul tubo, quindi ritagliato con un disco da taglio. L'apertura dell'elica è di circa 50 cm e la larghezza delle pale è di 10 cm, dopodiché è necessario lavorare un manicotto con una flangia per adattarsi alle dimensioni dell'albero SD.

È montato sull'albero motore e fissato con viti aggiuntive e le lame di plastica sono fissate alle flange. La foto mostra due lame, ma puoi farne quattro avvitandone altre due simili con un angolo di 90º. Per una maggiore rigidità, è necessario installare una piastra comune sotto le teste delle viti. Spingerà le lame più vicino alla flangia.

I prodotti in plastica non durano a lungo. Tali pale non resistono al vento continuo a una velocità superiore a 20 m / s.

Il generatore è inserito in un pezzo di tubo, al quale è imbullonato.

Una banderuola è attaccata al tubo dall'estremità, che è una costruzione traforata e leggera in duralluminio. Il generatore eolico poggia su un asse verticale saldato, che viene inserito nel tubo dell'albero con possibilità di rotazione. Un cuscinetto reggispinta o rondelle polimeriche possono essere installati sotto la flangia per ridurre l'attrito.

Nella maggior parte dei progetti, il mulino a vento contiene un raddrizzatore collegato a una parte mobile. Non è pratico farlo a causa dell'aumento dell'inerzia. È del tutto possibile posizionare il quadro elettrico nella parte inferiore e farvi scendere i fili dal generatore. Tipicamente, da un motore passo-passo escono fino a 6 fili, corrispondenti a due bobine. Hanno bisogno di collettori rotanti per trasferire l'elettricità dalla parte mobile. È abbastanza difficile installare i pennelli su di essi. L'attuale meccanismo di raccolta potrebbe essere più complicato del generatore eolico stesso. Sarebbe anche meglio posizionare il mulino a vento in modo che l'albero del generatore sia verticale. Quindi i fili non saranno intrecciati attorno all'albero. Tali generatori eolici sono più complicati, ma l'inerzia diminuisce. Un ingranaggio conico sarà proprio qui. Allo stesso tempo, puoi aumentare la velocità dell'albero del generatore scegliendo con le tue mani gli ingranaggi necessari.

Dopo aver fissato il mulino a vento ad un'altezza di 5-8 m, puoi iniziare a testare e raccogliere dati sulle sue capacità per installare un design più avanzato in futuro.

Attualmente, le turbine eoliche ad asse verticale stanno diventando popolari.

Alcuni design possono persino resistere bene agli uragani. I design combinati che funzionano con qualsiasi vento si sono dimostrati efficaci.

Conclusione

Un generatore eolico a bassa potenza funziona in modo affidabile grazie alla sua bassa inerzia. È facilmente realizzabile in casa e viene utilizzato principalmente per ricaricare piccole batterie. Può essere utile in una casa di campagna, in campagna, durante un'escursione quando ci sono problemi con l'elettricità.




Pedalando davanti ai cottage estivi, ho visto un generatore eolico funzionante. Le grandi pale ruotavano lentamente ma inesorabilmente, la banderuola orientava il dispositivo nella direzione del vento.

Volevo implementare un design simile, anche se non in grado di generare energia sufficiente per fornire consumatori "seri", ma ancora funzionante e, ad esempio, caricare batterie o alimentare LED.

Una delle opzioni più efficaci per una piccola turbina eolica fatta in casa è l'uso motore passo-passo(SHD) (inglese) motore passo-passo (passo-passo, passo-passo).) - in un tale motore, la rotazione dell'albero consiste in piccoli passi. Gli avvolgimenti di un motore passo-passo sono combinati in fasi. Quando la corrente viene applicata a una delle fasi, l'albero si sposta di un passo.

Questi motori sono bassa velocità e un generatore con un tale motore può essere collegato senza cambio a una turbina eolica, un motore Stirling o altra fonte di energia a bassa velocità. Se utilizzato come generatore di un motore convenzionale (collettore). corrente continua per ottenere gli stessi risultati occorrerebbe una velocità 10-15 volte superiore.

Una caratteristica dello stepper è una coppia di spunto abbastanza elevata (anche senza carico elettrico collegato al generatore), che raggiunge i 40 grammi di forza per centimetro.

L'efficienza del generatore con motore passo-passo raggiunge il 40%.

Per verificare le prestazioni di un motore passo-passo, è possibile collegare, ad esempio, un LED rosso. Ruotando l'albero motore è possibile osservare il bagliore del LED. La polarità della connessione LED non ha importanza, poiché il motore genera corrente alternata.

Ce ne sono abbastanza di questi potenti motori sono unità floppy da cinque pollici, oltre a vecchie stampanti e scanner.

Ad esempio, ho una SD da una vecchia unità floppy da 5,25 pollici che ha funzionato come parte di Spettro ZX– computer compatibile “Byte”.

Tale unità contiene due avvolgimenti, dalle estremità e al centro dei quali vengono tratte conclusioni - in totale, sei fili:

primo avvolgimento bobina 1) - blu (inglese) blu) e giallo (ing. giallo);

secondo avvolgimento bobina 2) - rosso (ing. rosso) e bianco (ing. bianco);

marrone (inglese) marrone) fili - conclusioni dai punti medi di ciascun avvolgimento (eng. rubinetti centrali).

motore passo-passo smontato

Il rotore del motore è visibile sulla sinistra, su cui sono visibili i poli magnetici "a strisce": nord e sud. A destra c'è l'avvolgimento dello statore, costituito da otto bobine.

La resistenza della metà dell'avvolgimento è

Ho usato questo motore nel mio progetto originale di turbina eolica.

Il mio motore passo-passo meno potente T1319635 aziende Epoca Electronics Corp. dallo scanner HP Scanjet 2400 Esso ha cinque uscite (motore unipolare):

primo avvolgimento bobina 1) - arancione (inglese) arancia) e nero (ing. nero);

secondo avvolgimento bobina 2) - marrone (ing. marrone) e giallo (ing. giallo);

rosso (inglese) rosso) filo - conduttori collegati insieme dal punto medio di ciascun avvolgimento (eng. rubinetti centrali).

La resistenza della metà dell'avvolgimento è di 58 ohm, indicata sull'alloggiamento del motore.

In una versione migliorata del generatore eolico, ho utilizzato un motore passo-passo Robotron SPA 42/100-558, prodotto nella RDT e progettato per una tensione di 12 V:

Esistono due opzioni per la posizione dell'asse della girante (turbina) del generatore eolico: orizzontale e verticale.

vantaggio orizzontale(più popolare) posizione asse, situato nella direzione del vento, è un uso più efficiente dell'energia eolica, lo svantaggio è la complessità del design.

Ho scelto disposizione verticale assi - VAWT (turbina eolica ad asse verticale), che semplifica notevolmente il design e non richiede l'orientamento al vento . Questa opzione è più adatta per il montaggio sul tetto, è molto più efficace in condizioni di rapidi e frequenti cambi di direzione del vento.

Ho usato un tipo di turbina eolica chiamata turbina eolica Savonius. Turbina eolica Savonio). È stato inventato nel 1922 Sigurd Johannes Savonius) dalla Finlandia.

Sigurd Johannes Savonius

Il funzionamento dell'aerogeneratore Savonius si basa sul fatto che la resistenza (Ing. lagna) al flusso d'aria in arrivo - il vento della superficie concava del cilindro (pala) è maggiore di quello convesso.

Coefficienti di resistenza aerodinamica ( Inglese coefficienti di resistenza aerodinamica) $C_D$

metà concava del cilindro (1) - 2.30

metà convessa del cilindro (2) - 1,20

piatto quadrato piatto - 1.17

emisfero cavo concavo (3) - 1.42

emisfero cavo convesso (4) - 0,38

I valori indicati sono dati per i numeri di Reynolds (ing. Numeri di Reynolds) nell'intervallo $10^4 – 10^6$. Il numero di Reynolds caratterizza il comportamento di un corpo in un mezzo.

Forza di resistenza del corpo al flusso d'aria $ =<<1 \over 2>S\rho > $, dove $\rho$ è la densità dell'aria, $v$ è la velocità del flusso d'aria, $S$ è l'area della sezione trasversale del corpo.

Una tale turbina eolica ruota nella stessa direzione, indipendentemente dalla direzione del vento:

Un principio di funzionamento simile è utilizzato in un anemometro a tazza (ing. anemometro a tazza)– strumento per misurare la velocità del vento:

Un tale anemometro fu inventato nel 1846 dall'astronomo irlandese John Thomas Romney Robinson ( John Thomas Romney Robinson):

Robinson credeva che le coppe nel suo anemometro a quattro coppe si muovessero a una velocità pari a un terzo della velocità del vento. In realtà questo valore va da due a poco più di tre.

Attualmente, gli anemometri a tre tazze, sviluppati dal meteorologo canadese John Patterson, vengono utilizzati per misurare la velocità del vento ( John Patterson) nel 1926:

I motogeneratori a spazzole DC con microturbina verticale sono venduti a eBay per circa $ 5:

Tale turbina contiene quattro pale disposte lungo due assi perpendicolari, con un diametro della girante di 100 mm, un'altezza della pala di 60 mm, una lunghezza della corda di 30 mm e un'altezza del segmento di 11 mm. La girante è montata sull'albero del micromotore a commutatore DC con la marcatura JQ24-125p70. La tensione di alimentazione nominale di un tale motore è 3. 12V.

L'energia generata da un tale generatore è sufficiente per accendere un LED "bianco".

Velocità di rotazione dell'aerogeneratore Savonius non può superare la velocità del vento , ma questo design è caratterizzato coppia elevata (Inglese) coppia).

L'efficienza di una turbina eolica può essere stimata confrontando la potenza generata dal generatore eolico con la potenza contenuta nel vento che soffia intorno alla turbina:

$ P =<1\over 2>\ro S $ , dove $\rho$ è la densità dell'aria (circa 1.225 kg/m 3 al livello del mare), $S$ è l'area spazzata dalla turbina (ing. zona spazzata), $v$ è la velocità del vento.

Inizialmente, la girante del mio generatore utilizzava quattro lame sotto forma di segmenti (metà) di cilindri tagliati tubi di plastica:

lunghezza del segmento - 14 cm;

altezza del segmento - 2 cm;

lunghezza della corda del segmento - 4 cm;

Ho installato la struttura assemblata su un palo di legno abbastanza alto (6 m 70 cm) da una barra, fissato con viti autofilettanti a un telaio metallico:

Lo svantaggio del generatore era sufficiente ad alta velocità vento necessario per far girare le pale. Per aumentare la superficie, ho usato lame tagliate da bottiglie di plastica:

lunghezza del segmento - 18 cm;

altezza del segmento - 5 cm;

lunghezza della corda del segmento - 7 cm;

la distanza dall'inizio del segmento al centro dell'asse di rotazione è di 3 cm.

Il problema si è rivelato essere la forza dei portalama. All'inizio ho usato strisce di alluminio perforate di un designer sovietico per bambini spesse 1 mm. Dopo diversi giorni di funzionamento, forti raffiche di vento hanno provocato la rottura delle lamelle (1). Dopo questo fallimento, ho deciso di ritagliare i portalama dalla lamina textolite (2) con uno spessore di 1,8 mm:

La resistenza della textolite per la flessione perpendicolare alla piastra è di 204 MPa ed è paragonabile alla resistenza alla flessione dell'alluminio - 275 MPa. Ma il modulo di elasticità dell'alluminio $E$ (70000 MPa) è molto più alto di quello della textolite (10000 MPa), cioè La tesolite è molto più elastica dell'alluminio. Questo, a mio avviso, tenendo conto del maggiore spessore dei supporti in textolite, fornirà un'affidabilità molto maggiore del fissaggio delle pale delle turbine eoliche.

Il generatore eolico è montato su un palo:

Il funzionamento di prova di una nuova versione del generatore eolico ha dimostrato la sua affidabilità anche con forti raffiche di vento.

Lo svantaggio della turbina Savonius è bassa efficienza – solo il 15% circa dell'energia eolica viene convertita in energia rotazionale dell'albero (questo è molto meno di quanto si possa ottenere con turbina eolica Darya(Inglese) Turbina eolica Darrieus)), utilizzando la forza di sollevamento (ing. sollevare). Questo tipo di turbina eolica è stato inventato dal progettista di aerei francese Georges Darier. (Georges Jean-Marie Darrieus) - Brevetto USA n. 1.835.018 del 1931 .

Lo svantaggio della turbina Darrieus è che ha un avviamento automatico molto scarso (la turbina deve già girare per generare coppia dal vento).

Conversione dell'elettricità generata dal motore passo-passo

I cavi del motore passo-passo possono essere collegati a due raddrizzatori a ponte Schottky per ridurre la caduta di tensione attraverso i diodi.

Puoi usare i popolari diodi Schottky 1N5817 con una tensione inversa massima di 20 V, 1N5819- 40 V e una corrente massima diretta media raddrizzata di 1 A. Ho collegato in serie le uscite dei raddrizzatori per aumentare la tensione di uscita.

Puoi anche usare due raddrizzatori a punto medio. Un tale raddrizzatore richiede la metà dei diodi, ma allo stesso tempo anche la tensione di uscita viene ridotta della metà.

Quindi la tensione di ripple viene attenuata utilizzando un filtro capacitivo: un condensatore da 1000 uF a 25 V. Per proteggersi dall'aumento della tensione generata, un diodo zener da 25 V è collegato in parallelo al condensatore.

il mio diagramma della turbina eolica

unità elettronica del mio generatore eolico

In caso di vento, la tensione mossa oziosa all'uscita dell'unità elettronica del generatore eolico raggiunge i 10 V e la corrente di cortocircuito è di 10 mA.

COLLEGAMENTO A JOULE LADRO

Quindi è possibile applicare la tensione livellata dal condensatore Joule ladro- basso voltaggio CC-CC convertitore. Ho assemblato un tale convertitore basato sul germanio pnp- transistor GT308V ( V.T) e trasformatore di impulsi MIT-4V (bobina L1- conclusioni 2-3, L2– conclusioni 5-6):

Valore di resistenza del resistore R viene selezionato sperimentalmente (a seconda del tipo di transistor) - è consigliabile utilizzare un resistore variabile da 4,7 kOhm e ridurne gradualmente la resistenza, ottenendo un funzionamento stabile del convertitore.

il mio trasduttore Joule ladro

CARICA DEGLI IONISTORI (SUPERCONDENSATORI)

Ionistor (supercondensatore, ing. supercondensatore) è un ibrido di un condensatore e una sorgente di corrente chimica.

Ionistor - non polare elemento, ma una delle conclusioni può essere contrassegnata da una "freccia" - per indicare la polarità della tensione residua dopo che è stata caricata in fabbrica.

Per la ricerca iniziale, ho usato uno ionistor 5R5D11F22H con una capacità di 0,22 F per una tensione di 5,5 V (diametro 11,5 mm, altezza 3,5 mm):

L'ho collegato tramite un diodo all'uscita Joule ladro attraverso un diodo al germanio D310.

Per limitare la massima tensione di carica dello ionistor, puoi usare un diodo zener o una catena di LED - io uso una catena di due LED rossi:

Per impedire la scarica di uno ionizzatore già carico attraverso i LED di limite HL1 E HL2 Ho aggiunto un altro diodo - VD2.

Il mio generatore eolico fatto in casa su un motore passo-passo, i miei esperimenti eccitanti e pericolosi


Il mio generatore eolico autocostruito su un motore passo-passo Mentre pedalavo davanti ai cottage estivi, ho visto un generatore eolico funzionante. Grandi pale ruotate lentamente ma inesorabilmente, banderuola

Motore passo-passo come generatore?

Avevo un motore passo-passo in giro e ho deciso di provare a usarlo come generatore. Il motore è stato rimosso da una vecchia stampante a matrice di punti, le iscrizioni su di esso sono le seguenti: EPM-142 EPM-4260 7410. Il motore era unipolare, il che significa che questo motore ha 2 avvolgimenti con un tocco dal centro, la resistenza dell'avvolgimento era 2x6 ohm.

Per il test, è necessario un altro motore per far girare lo stepper. Il design e il montaggio dei motori sono mostrati nelle figure seguenti:

Avviamo dolcemente il motore in modo che l'elastico non voli via. Va detto che alti regimi vola ancora, quindi la tensione non è stata aumentata oltre i 6 volt.

Colleghiamo il voltmetro e iniziamo il test, prima misuriamo la tensione.

Penso che non ci sia bisogno di spiegare nulla e tutto è chiaro dalla foto qui sotto. La tensione era di 16 volt, la velocità dei motori in rotazione non è elevata, penso che se la fai girare più forte, puoi spremere tutti i 20 volt.

Impostiamo la tensione a poco meno di 5 volt, in modo che il motore passo-passo dopo il ponte emetta circa 12 volt.

Brilla! Allo stesso tempo, la tensione è scesa da 12 volt a 8 e il motore ha iniziato a girare un po' più lentamente. La corrente di cortocircuito senza la striscia LED era di 0,08 A - lascia che ti ricordi che il motore di rotazione NON ha funzionato a piena potenza e non dimenticare il secondo avvolgimento del motore passo-passo, semplicemente non puoi metterli in parallelo , ma non volevo assemblare il circuito.

Penso che tu possa creare un buon generatore da un motore passo-passo, collegarlo a una bicicletta o creare un generatore eolico basato su di esso.

Motore passo-passo come generatore? Meander - elettronica divertente


Motore passo-passo come generatore? Avevo un motore passo-passo in giro e ho deciso di provare a usarlo come generatore. Il motore è stato rimosso da una vecchia stampante a matrice di punti, le iscrizioni

Un motore passo-passo non è solo un motore che aziona tutti i tipi di dispositivi (stampante, scanner, ecc.), ma anche un buon generatore! Il vantaggio principale di un tale generatore è che non necessita di alta velocità. In altre parole, anche a basse velocità, il motore passo-passo genera molta energia. Cioè, un normale generatore di biciclette richiede giri iniziali finché la lampada non inizia a brillare con una luce intensa. Questo svantaggio scompare quando si utilizza un motore passo-passo.

A sua volta, il motore passo-passo presenta una serie di svantaggi. Il principale è un grande adesivo magnetico.

Comunque. Per prima cosa dobbiamo trovare un motore passo-passo. Qui funziona la regola: più grande è il motore, meglio è.

Iniziamo con il più grande. L'ho strappato dal plotter, è una stampante così grande. Il motore sembra piuttosto grande.

Prima di mostrarti il ​​circuito di stabilizzazione e potenza, voglio mostrarti il ​​metodo di fissaggio alla tua bici.

Ecco un'altra versione con un motore più piccolo.

Penso che ognuno di voi durante la costruzione sceglierà l'opzione più adatta a lui.

Bene, ora è il momento di parlare di torce elettriche e circuiti di alimentazione. Naturalmente, tutte le luci sono a LED.

Il circuito di rettifica è convenzionale: un blocco di diodi raddrizzatori, una coppia di condensatori ad alta capacità e un regolatore di tensione.

Solitamente da un motore passo-passo escono 4 fili, corrispondenti a due bobine. Pertanto, ci sono due blocchi raddrizzatori nella figura.

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